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公开(公告)号:CN110763659A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911213723.9
申请日:2019-12-02
Applicant: 东北大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/75 , G01N33/551 , G01N33/553 , G01N33/68
Abstract: 本发明提出了一种光纤SPR生物传感器及其制备方法,所述传感器采用基于U型光纤的二硫化钼-金膜夹层的传感结构,U型光纤的中间弯曲部分为传感区,传感区光纤表面涂覆二硫化钼涂层,二硫化钼涂层表面镀有金膜层,金膜表面通过多巴胺固定抗体。本发明提出的SPR生物传感器采用光纤-二硫化钼-金膜夹层结构,二硫化钼具有更大的带隙和更高的光吸收效率,可以激发更强的SPR效应并增强传感器的表面电场,可以有效的提高传感器的灵敏度,传感器表面使用多巴胺固定抗体,实现抗原高灵敏度和低检测限的测量,使得传感器在生物检测方面有着更为广泛的应用。
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公开(公告)号:CN110108668A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910401628.5
申请日:2019-05-14
Applicant: 东北大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明公开了一种基于银三角板的U型光纤LSPR传感器,具体结构包括:U型光纤结构,所述U型光纤结构包括两个多模光纤和一个U型的多模光纤核心,所述多模光纤核心的两端分别与多模光纤相连接,所述多模光纤核心包括U型弯曲部,所述U型弯曲部的表面镀有银三角板纳米粒子,所述银三角板纳米粒子的表面镀有氧化石墨烯。该LSPR传感器采用U型光纤结构,可以在增大传感面积的同时减少传感器探头体积,在U型弯曲部分的光纤表面镀上一层银三角板纳米粒子,由于银三角板纳米粒子有着锐利的尖端,其尖端放电的特性可以有效的提高局域电场的场强。
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公开(公告)号:CN110763659B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN201911213723.9
申请日:2019-12-02
Applicant: 东北大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/75 , G01N33/551 , G01N33/553 , G01N33/68
Abstract: 本发明提出了一种光纤SPR生物传感器及其制备方法,所述传感器采用基于U型光纤的二硫化钼‑金膜夹层的传感结构,U型光纤的中间弯曲部分为传感区,传感区光纤表面涂覆二硫化钼涂层,二硫化钼涂层表面镀有金膜层,金膜表面通过多巴胺固定抗体。本发明提出的SPR生物传感器采用光纤‑二硫化钼‑金膜夹层结构,二硫化钼具有更大的带隙和更高的光吸收效率,可以激发更强的SPR效应并增强传感器的表面电场,可以有效的提高传感器的灵敏度,传感器表面使用多巴胺固定抗体,实现抗原高灵敏度和低检测限的测量,使得传感器在生物检测方面有着更为广泛的应用。
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公开(公告)号:CN113059834A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110290247.1
申请日:2021-03-18
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于抗电磁干扰领域,提供一种仿珍珠贝电磁波吸收薄膜制备方法,步骤如下:步骤1对铁硅铝合金粉末进行湿法球磨,球磨后获得片状铁硅铝合金粉,取出晾干后存储。步骤2将步骤1中获得的片状铁硅铝粉末与硝酸溶液混合。步骤3将步骤2反应后的的钝化后的铁硅铝粉末取出,清洗并烘干后,并置入管式炉中,进行高温处理。步骤4将步骤3得到的铁硅铝粉末与NMP(N‑甲基吡咯烷酮):PVDF(聚偏氟乙烯)混合制备复合胶液。步骤5将复合胶液利用涂布机进行涂布,形成薄膜,并固化。本方案制备工艺简单,且采用化学法制备,工业化生产成本低。且制备后余料较少,对环境污染小。
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公开(公告)号:CN119237725A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411777690.1
申请日:2024-12-05
Applicant: 东北大学
IPC: B22F1/054 , B22F1/05 , C22C30/02 , C22C27/02 , B22F9/14 , B22F9/12 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , A01N59/20 , A01N59/16 , A01P1/00
Abstract: 本发明公开了一种高熵合金纳米颗粒及其应用和制备方法,属于去除成熟生物膜技术领域。所述高熵合金纳米颗粒,其原料包括金属粉末Fe、Ni、Mn、Nb、Cu和Ag;其中,Fe、Ni、Mn的摩尔比为1:1:1;Nb与Fe的摩尔比为x,Cu与Fe的摩尔比为y,Ag与Fe的摩尔比为z,1.0≤x≤12.0,0.5≤y≤1.5,0.05≤z≤0.25。本发明所述的高熵合金纳米颗粒通过成分调控进一步增强了去除生物膜效果,所述高熵合金纳米颗粒在太阳光辐照下具有优异的光热转换能力,使得去除生物膜性能更加优异,极少量的高熵合金纳米颗粒即可实现高效、长期稳定的去除生物被膜效果。
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公开(公告)号:CN113059834B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110290247.1
申请日:2021-03-18
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于抗电磁干扰领域,提供一种仿珍珠贝电磁波吸收薄膜制备方法,步骤如下:步骤1对铁硅铝合金粉末进行湿法球磨,球磨后获得片状铁硅铝合金粉,取出晾干后存储。步骤2将步骤1中获得的片状铁硅铝粉末与硝酸溶液混合。步骤3将步骤2反应后的的钝化后的铁硅铝粉末取出,清洗并烘干后,并置入管式炉中,进行高温处理。步骤4将步骤3得到的铁硅铝粉末与NMP(N‑甲基吡咯烷酮):PVDF(聚偏氟乙烯)混合制备复合胶液。步骤5将复合胶液利用涂布机进行涂布,形成薄膜,并固化。本方案制备工艺简单,且采用化学法制备,工业化生产成本低。且制备后余料较少,对环境污染小。
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公开(公告)号:CN119237725B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411777690.1
申请日:2024-12-05
Applicant: 东北大学
IPC: B22F1/054 , B22F1/05 , C22C30/02 , C22C27/02 , B22F9/14 , B22F9/12 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , A01N59/20 , A01N59/16 , A01P1/00
Abstract: 本发明公开了一种高熵合金纳米颗粒及其应用和制备方法,属于去除成熟生物膜技术领域。所述高熵合金纳米颗粒,其原料包括金属粉末Fe、Ni、Mn、Nb、Cu和Ag;其中,Fe、Ni、Mn的摩尔比为1:1:1;Nb与Fe的摩尔比为x,Cu与Fe的摩尔比为y,Ag与Fe的摩尔比为z,1.0≤x≤12.0,0.5≤y≤1.5,0.05≤z≤0.25。本发明所述的高熵合金纳米颗粒通过成分调控进一步增强了去除生物膜效果,所述高熵合金纳米颗粒在太阳光辐照下具有优异的光热转换能力,使得去除生物膜性能更加优异,极少量的高熵合金纳米颗粒即可实现高效、长期稳定的去除生物被膜效果。
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公开(公告)号:CN114242367A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111360435.3
申请日:2021-11-17
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供了一种高平面各向异性Fe3C高频软磁材料的制备方法及应用,属于高频软磁材料制备技术领域。本发明所述制备方法采用热处理结合电化学腐蚀方法,该制备方法简单,成本低、材料转化率高,易于大规模生产。同时,通过控制热处理工艺实现Fe3C片层厚度的调控,使其自然共振频率在9‑12GHz范围内精准调谐,实现了优异的高频电磁损耗特性。
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公开(公告)号:CN209485983U
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201920224690.7
申请日:2019-02-22
Applicant: 东北大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本实用新型公开了一种基于电场耦合的光纤SPR传感器,该光纤SPR传感器通过设置参考通道和传感通道双通道,具有的高灵敏度、消除非特异性吸附造成的测量误差和对温度不敏感的独特优势;另外双通道的两个SPR共振谷相互分离,以确保它们在检测过程中不会相互产生不利影响,使其更有利于生物传感。因此本实用新型解决了现有技术中的传感器灵敏度低、易受液体折射率变化和温度波动影响的问题,非常适于在生物传感等领域广泛推广。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211478067U
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201922122480.X
申请日:2019-12-02
Applicant: 东北大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/75 , G01N33/551 , G01N33/553 , G01N33/68
Abstract: 本实用新型提出了一种光纤SPR生物传感器,所述传感器采用基于U型光纤的二硫化钼-金膜夹层的传感结构,U型光纤的中间弯曲部分为传感区,传感区光纤表面涂覆二硫化钼涂层,二硫化钼涂层表面镀有金膜层,金膜表面通过多巴胺固定抗体。本实用新型提出的SPR生物传感器采用光纤-二硫化钼-金膜夹层结构,二硫化钼具有更大的带隙和更高的光吸收效率,可以激发更强的SPR效应并增强传感器的表面电场,可以有效的提高传感器的灵敏度,传感器表面使用多巴胺固定抗体,实现抗原高灵敏度和低检测限的测量,使得传感器在生物检测方面有着更为广泛的应用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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